Minute-Made, High-Efficiency Nanostructured Bi2Te3 via High-Throughput Green Solution Chemical Synthesis
Elaboración de Bi2Te3 nanoestructurado de alta eficiencia mediante síntesis química de solución ecológica de alto rendimiento
Este trabajo tiene como objetivo proponer rutas sintéticas fáciles y sostenibles para la producción de nanomateriales de Bi2Te3 a gran escala con un rendimiento termoeléctrico promisor. El diseño de los experimentos fue realizado de conformidad con las perspectivas de la química ambientalmente amigable, tomando en consideración los solventes, precursores y fuente energética. La metodología se basa en el aprovechamiento del fenómeno único de calentamiento dieléctrico MW (microondas), calentamiento rápido y tiempo de reacción corto, para la obtención de nanoplaquetas hexagonales de Bi2Te3 . Con respecto a los solventes, se demostró que el agua con constante dieléctrica alta resulta ser efectiva al igual que etilenglicol para el proceso sintético, con lo cual se llevan cabo reacciones más ecológica.
Este estudio fue desarrollado por Bejan Hamawandi, Hazal Batili, Moon Paul,( KTH Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden), Sedat Ballikaya (University of Istanbul, Istanbul, Turkey), Nuzhet I. Kilic (KTH Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden), Rafal Szukiewicz, Maciej Kuchowicz (University of Wroclaw, Wroclaw, Poland), Mats Johnsson (Stockholm University, Stockholm, Sweden) y Muhammet S. Toprak , (KTH Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden) para Nanomaterials (Vol. 11, núm. 8, p. 2053, 2021), una revista dedicada al estudio de nanomateriales. Esta es una publicación de MDPI, una plataforma de revistas científicas de acceso abierto operada por MDPI Verein (Basilea, Suiza). Correo de contacto: [email protected]
Recursos
-
Formatopdf
-
Idioma:inglés
-
Tamaño:1184 kb
Chemically Functionalized Cellulose Nanocrystals as Reactive Filler in Bio-Based Polyurethane Foams
Nanocristales de celulosa funcionalizados químicamente como relleno reactivo en espumas de poliuretano de base biológica
Este estudio reporta por primera vez un enfoque de funcionalización de nanocristales de celulosa (CNC) con biopoliol a través de la funcionalización química del silano, para ser utilizado como un relleno reactivo exitoso en espumas flexibles de poliuretano de base biológica, PUF. Fueron utilizados alquil silanos como agentes de acoplamiento para el injerto de CNC y biopolioles. Se ajustaron cuatro estrategias para obtener poliol injertado con CNC para su uso como relleno activo en PUF, los cuales fueron evaluados a través de análisis FTIR y termogravimétrico. Fueron analizadas las propiedades morfológicas, térmicas y mecánicas, así como la hidrofobicidad y la estructura de los rellenos y de las espumas.
Este estudio fue desarrollado por Francesca Coccia (Institute of Chemical Science and Technologies—“G. Natta”, Milan, Italy), Liudmyla Gryshchuk (Technische Universität, Kaiserslautern, Germany), Pierluigi Moimare (Institute of Chemical Science and Technologies—“G. Natta”, Milan, Italy), Ferdinando de Luca Bossa, Chiara Santillo (Institute of Polymers Composite and Biomaterials, National Research Council, Portici, Italy), Einav Barak-Kulbak (Melodea Ltd., Rehovot, Israel), Letizia Verdolotti (Institute of Polymers, Composite and Biomaterials, National Research Council, Portici, Italy), Laura Boggioni (Institute of Chemical Science and Technologies—“G. Natta”, Milan, Italy) y Giuseppe Cesare Lama (Institute of Polymers, Composite and Biomaterials, National Research Council, Portici, Italy) para Polymers (Vol. 11, núm. 8, p. 2053, 2021), una revista especializada en ciencia de los polímeros. Esta es una publicación de MDPI, una plataforma de revistas científicas de acceso abierto operada por MDPI Verein (Basilea, Suiza). Correo de contacto: [email protected]
Recursos
-
Formatopdf
-
Idioma:inglés
-
Tamaño:2778 kb